赛博算命之 ”梅花易数“ 的 “JAVA“ 实现 ——从玄学到科学的探索

hello~朋友们!好久不见!
今天给大家带来赛博算命第三期——梅花易数的java实现
赛博算命系列文章:
周易六十四卦
掐指一算——小六壬
更多优质文章:个人主页
JAVA系列:JAVA
大佬们互三哦~互三必回!!

文章目录

  • 一、文化起源
  • 二、起卦步骤
      • 1. 确定时间
      • 2. 计算`上卦`
      • 3. 计算`下卦`
      • 4. 计算`动爻`
  • 三、卦象解读
      • 1. 本卦
      • 2. 变卦
      • 3. 动爻
      • 4. 五行生克
  • 四、代码实现
      • 代码说明
  • 五、总结

在这里插入图片描述

一、文化起源

梅花易数是中国古代的一种占卜预测方法,相传为宋代易学家邵雍所著。邵雍,字尧夫,谥号康节,他凭借其深厚的易学造诣和独特的智慧,创立了这套简便而又神奇的预测体系。

梅花易数的名称来源于邵雍的一次经历。据说他在观赏梅花时,偶然看到两只鸟在树枝上争斗并坠地,由此触发灵感,起卦预测,且应验如神。此后,这种以自然界中的各种物象、声音、时间等为契机,结合《易经》原理进行占卜的方法便被称为 “梅花易数”。

它的理论基础源于《易经》,《易经》作为中国传统文化的经典之作,蕴含着丰富的哲学思想和对自然、社会规律的深刻洞察。梅花易数在继承《易经》阴阳五行、八卦理论的基础上,发展出了一套独特的起卦和断卦方法,具有灵活多变、简便快捷的特点,不需要复杂的工具和仪式,只要有一个可以进行数字运算的头脑,就能够随时随地起卦预测。

二、起卦步骤

梅花易数的起卦方法多种多样,常见的有时间起卦、数字起卦、方位起卦等,下面以时间起卦为例详细介绍起卦步骤:

1. 确定时间

采用农历的年、月、日、时作为起卦的依据。例如,2025 年 2 月 7 日,对应的农历是甲辰年正月初九,假设此时是上午 9 点到 11 点,为巳时。

2. 计算上卦

将年、月、日的数字相加,用其和除以 8,取余数作为上卦的卦数。

  • 年的地支数:辰对应的数字是 5。
  • 月数:正月为 1。
  • 日数:初九为 9。
  • 总和:。
  • 除以 8 取余数:,余数 7 对应的卦是艮卦,所以上卦为艮卦。

3. 计算下卦

将年、月、日、时的数字相加,用其和除以 8,取余数作为下卦的卦数。

  • 时的地支数:巳对应的数字是 6。
  • 总和:。
  • 除以 8 取余数:,余数 5 对应的卦是巽卦,所以下卦为巽卦。

4. 计算动爻

将年、月、日、时的数字相加,用其和除以 6,取余数作为动爻的爻数。

  • 总和:。
  • 除以 6 取余数:,余数 3 表示三爻为动爻。

这样就得到了一个完整的卦象,本卦为山风蛊卦,三爻动,变卦为山水蒙卦。

三、卦象解读

卦象解读是梅花易数的核心部分,需要综合考虑本卦、变卦、动爻以及五行生克等因素。

1. 本卦

本卦反映了事物当前的状态和初始情况。以山风蛊卦为例,蛊卦象征着事物积弊日久,需要进行整治和变革。上卦为艮,代表静止、停止;下卦为巽,代表顺从、进入。这意味着当前的情况可能是表面上静止不动,但内部已经积累了一些问题,需要采取行动来打破这种局面。

2. 变卦

变卦表示事物发展的趋势和最终结果。山水蒙卦象征着蒙昧、幼稚,需要启蒙和教育。结合本卦和变卦来看,经过整治和变革后,可能会进入一个相对蒙昧的阶段,需要进一步引导和培养,才能走向成熟和稳定。

3. 动爻

动爻是卦象中的关键因素,它决定了卦象的变化和发展方向。三爻动表示在事情发展的过程中,第三阶段会出现变化。在蛊卦中,三爻的爻辞为 “干父之蛊,小有悔,无大咎”,意思是继承父亲的事业,进行整治,可能会有一些小的遗憾,但不会有大的过错。

4. 五行生克

五行生克理论在卦象解读中也起着重要的作用。根据八卦的五行属性,艮卦属土,巽卦属木。木克土,这表示在当前的情况下,存在一种相互制约的关系。在分析问题时,需要考虑这种制约关系对事物发展的影响。

需要注意的是,卦象解读具有一定的主观性和灵活性,不同的人可能会有不同的理解和判断。梅花易数更像是一种启发思维的工具,帮助我们从不同的角度去看待问题和预测未来。
在这里插入图片描述

四、代码实现

下面是一个用 Java 实现时间起卦的示例代码:

import java.util.Calendar;
import java.util.GregorianCalendar;// 梅花易数时间起卦类
public class MeiHuaYiShu {// 地支对应的数字private static final int[] EARTHLY_BRANCHES = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3};// 八卦名称private static final String[] TRIGRAMS = {"乾", "兑", "离", "震", "巽", "坎", "艮", "坤"};public static void main(String[] args) {// 获取当前时间Calendar calendar = new GregorianCalendar();int year = calendar.get(Calendar.YEAR);int month = calendar.get(Calendar.MONTH) + 1;int day = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);int hour = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);// 计算地支对应的数字int earthlyBranchYear = getEarthlyBranch(year);int earthlyBranchHour = getEarthlyBranch(hour);// 计算上卦、下卦和动爻int upperTrigram = getTrigram(earthlyBranchYear, month, day);int lowerTrigram = getTrigram(earthlyBranchYear, month, day, earthlyBranchHour);int movingLine = getMovingLine(earthlyBranchYear, month, day, earthlyBranchHour);// 输出结果System.out.println("上卦: " + TRIGRAMS[upperTrigram]);System.out.println("下卦: " + TRIGRAMS[lowerTrigram]);System.out.println("动爻: " + movingLine + "爻");}// 获取地支对应的数字private static int getEarthlyBranch(int yearOrHour) {if (yearOrHour >= 23 || yearOrHour < 1) {return EARTHLY_BRANCHES[11];} else if (yearOrHour >= 1 && yearOrHour < 3) {return EARTHLY_BRANCHES[0];} else if (yearOrHour >= 3 && yearOrHour < 5) {return EARTHLY_BRANCHES[1];} else if (yearOrHour >= 5 && yearOrHour < 7) {return EARTHLY_BRANCHES[2];} else if (yearOrHour >= 7 && yearOrHour < 9) {return EARTHLY_BRANCHES[3];} else if (yearOrHour >= 9 && yearOrHour < 11) {return EARTHLY_BRANCHES[4];} else if (yearOrHour >= 11 && yearOrHour < 13) {return EARTHLY_BRANCHES[5];} else if (yearOrHour >= 13 && yearOrHour < 15) {return EARTHLY_BRANCHES[6];} else if (yearOrHour >= 15 && yearOrHour < 17) {return EARTHLY_BRANCHES[7];} else if (yearOrHour >= 17 && yearOrHour < 19) {return EARTHLY_BRANCHES[8];} else if (yearOrHour >= 19 && yearOrHour < 21) {return EARTHLY_BRANCHES[9];} else {return EARTHLY_BRANCHES[10];}}// 计算卦数private static int getTrigram(int... numbers) {int sum = 0;for (int number : numbers) {sum += number;}return sum % 8;}// 计算动爻private static int getMovingLine(int... numbers) {int sum = 0;for (int number : numbers) {sum += number;}return sum % 6 + 1;}
}

在这里插入图片描述

代码说明

  1. 地支对应的数字EARTHLY_BRANCHES 数组存储了地支对应的数字,方便根据年和时计算对应的地支数。
  2. 八卦名称TRIGRAMS 数组存储了八卦的名称,用于输出卦象。
  3. getEarthlyBranch 方法:根据年或时计算对应的地支数。
  4. getTrigram 方法:计算上卦或下卦的卦数,通过将年、月、日或年、月、日、时的数字相加,除以 8 取余数得到。
  5. getMovingLine 方法:计算动爻的爻数,通过将年、月、日、时的数字相加,除以 6 取余数并加 1 得到。
  6. main 方法:获取当前时间,调用上述方法计算上卦、下卦和动爻,并输出结果。

通过以上代码,我们可以方便地实现时间起卦的功能。当然,这只是梅花易数的一个简单实现,卦象解读等更复杂的功能还需要进一步扩展和完善。

五、总结

本文围绕梅花易数的 Java 实现展开,全面介绍了其文化起源、起卦步骤、卦象解读及代码实现等关键内容。 在文化起源方面,梅花易数由宋代邵雍创立,源于他观梅时的灵感启发。它以《易经》为理论根基,凭借灵活多变、简便快捷的特点,无需复杂工具和仪式,便能依据自然物象等起卦预测,成为中国传统占卜文化中的独特存在。

起卦步骤上,以时间起卦为例,详细阐述了如何依据农历的年、月、日、时来计算上卦、下卦和动爻。通过将对应数字相加并分别除以 8 和 6 取余数,确定了完整的卦象信息,为后续的卦象解读奠定基础。

卦象解读是梅花易数的核心,需综合考量本卦、变卦、动爻以及五行生克等要素。本卦反映事物初始状态,变卦预示发展趋势,动爻决定变化方向,五行生克则体现事物间的制约关系。不过,卦象解读具有主观性和灵活性,更像是启发思维、辅助看待问题和预测未来的工具。

代码实现部分,给出了用 Java 实现时间起卦的示例代码。通过定义地支对应的数字、八卦名称数组,编写获取地支数、计算卦数和动爻的方法,最终在 main 方法中获取当前时间进行起卦并输出结果。此代码虽仅实现了时间起卦这一基础功能,但为梅花易数在现代科技环境下的应用提供了一个良好开端,有助于我们更深入地理解和运用这一古老文化。

总之,梅花易数融合了深厚的传统文化内涵与实用的预测方法,借助 Java 代码实现其起卦功能,是传统文化与现代科技结合的一次有益尝试,为进一步探索和传承这一文化瑰宝开辟了新途径。

前时间进行起卦并输出结果。此代码虽仅实现了时间起卦这一基础功能,但为梅花易数在现代科技环境下的应用提供了一个良好开端,有助于我们更深入地理解和运用这一古老文化。

总之,梅花易数融合了深厚的传统文化内涵与实用的预测方法,借助 Java 代码实现其起卦功能,是传统文化与现代科技结合的一次有益尝试,为进一步探索和传承这一文化瑰宝开辟了新途径。
在这里插入图片描述

文献参考:《易经》
代码实现:参考 Marscode

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rhkb.cn/news/14171.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

UNI-MOL: A UNIVERSAL 3D MOLECULAR REPRESENTATION LEARNING FRAMEWORK

UNI-MOL: A UNIVERSAL 3D MOLECULAR REPRESENTATION LEARNING FRAMEWORK Neurips23 推荐指数&#xff1a;#paper/⭐⭐⭐#​&#xff08;工作量不小) 动机 在大多数分子表征学习方法中&#xff0c;分子被视为 1D 顺序标记或2D 拓扑图&#xff0c;这限制了它们为下游任务整合…

【DeepSeek论文精读】3. DeepSeekMoE:迈向混合专家语言模型的终极专业化

欢迎关注[【AIGC论文精读】](https://blog.csdn.net/youcans/category_12321605.html&#xff09;原创作品 【DeepSeek论文精读】1. 从 DeepSeek LLM 到 DeepSeek R1 【DeepSeek论文精读】2. DeepSeek LLM&#xff1a;以长期主义扩展开源语言模型 【DeepSeek论文精读】3. DeepS…

AI 编程工具—Cursor 进阶篇 文章改写生成整理爬取

AI 编程工具—Cursor 进阶篇 文章改写生成整理爬取 其实对做自媒体的人而言,整理素材其实是一件非常耗时的事情,今天我们来看一下如何使用Cursor来帮我们解决这些问题,首先我们要建一个单独的项目,因为这个项目不涉及任何代码操作,只是文字相关的事情,还有就是这个项目需…

【Android开发AI实战】基于CNN混合YOLOV实现多车牌颜色区分且针对车牌进行矫正识别(含源码)

文章目录 引言单层卷积神经网络&#xff08;Single-layer CNN&#xff09;&#x1f4cc; 单层 CNN 的基本结构&#x1f4cc; 单层 CNN 计算流程图像 透视变换矫正车牌c实现&#x1fa84;关键代码实现&#xff1a;&#x1fa84;crnn结构图 使用jni实现高级Android开发&#x1f3…

LSSVM最小二乘支持向量机多变量多步光伏功率预测(Matlab)

代码下载&#xff1a;LSSVM最小二乘支持向量机多变量多步光伏功率预测&#xff08;Matlab&#xff09; LSSVM最小二乘支持向量机多变量多步光伏功率预测 一、引言 1.1、研究背景与意义 随着全球能源危机和环境问题的日益严重&#xff0c;可再生能源的开发利用成为了世界各国…

设计模式Python版 代理模式

文章目录 前言一、代理模式二、代理模式示例三、远程代理四、虚拟代理五、虚拟代理示例 前言 GOF设计模式分三大类&#xff1a; 创建型模式&#xff1a;关注对象的创建过程&#xff0c;包括单例模式、简单工厂模式、工厂方法模式、抽象工厂模式、原型模式和建造者模式。结构型…

自动化测试(selenium篇)

&#x1f345; 点击文末小卡片&#xff0c;免费获取软件测试全套资料&#xff0c;资料在手&#xff0c;涨薪更快 一、什么是自动化测试 自动化测试通俗一些来讲&#xff0c;就是相当于将人工测试手段进行转换&#xff0c;让代码去自动执行。 自动化测试主要分为&#xff1a;单元…

【大模型】DeepSeek与chatGPT的区别以及自身的优势

目录 一、前言二、核心技术对比2.1 模型架构设计2.1.1 ChatGPT的Transformer架构2.1.2 DeepSeek的混合架构 2.2 训练数据体系2.2.1 ChatGPT的数据特征2.2.2 DeepSeek的数据策略 三、应用场景对比3.1 通用场景表现3.1.1 ChatGPT的强项领域3.2.2 DeepSeek的专项突破 3.3 响应效率…

RK3568平台开发系列讲解(ConfigFS篇)ConfigFS核心数据结构

🚀返回专栏总目录 文章目录 一、数据结构二、结构体关系三、案例3.1、configfs_subsystem 实例3.2、config_group 实例化四、属性和方法五、config_item实例化沉淀、分享、成长,让自己和他人都能有所收获!😄 理解 ConfigFS 的核心数据结构对于深入使用和定制 ConfigFS 非…

Spring Boot Web 入门

目录 Spring Boot Web 是 Spring Boot 框架的一个重要模块&#xff0c;它简化了基于 Spring 的 Web 应用程序的开发过程。以下是一个 Spring Boot Web 项目的入门指南&#xff0c;涵盖了项目创建、代码编写、运行等关键步骤。 1. 项目创建 使用 Spring Initializr 使用 IDE …

网络工程师 (22)网络协议

前言 网络协议是计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合&#xff0c;它规定了通信时信息必须采用的格式和这些格式的意义。 一、基本要素 语法&#xff1a;规定信息格式&#xff0c;包括数据及控制信息的格式、编码及信号电平等。这是协议的基础&#xff0c;确…

【AI】在Ubuntu中使用docker对DeepSeek的部署与使用

这篇文章前言是我基于部署好的deepseek-r1:8b模型跑出来的 关于部署DeepSeek的前言与介绍 在当今快速发展的技术环境中&#xff0c;有效地利用机器学习工具来解决问题变得越来越重要。今天&#xff0c;我将引入一个名为DeepSeek 的工具&#xff0c;它作为一种强大的搜索引擎&a…

【Kubernetes Pod间通信-第1篇】在单个子网中使用underlay网络实现Pod到Pod的通信

Kubernetes中Pod间的通信 本系列文章共3篇: 【Kubernetes Pod间通信-第1篇】在单个子网中使用underlay网络实现Pod到Pod的通信(本文介绍)【Kubernetes Pod间通信-第2篇】使用BGP实现Pod到Pod的通信【Kubernetes Pod间通信-第3篇】Kubernetes中Pod与ClusterIP服务之间的通信…

Excel 融合 deepseek

效果展示 代码实现 Function QhBaiDuYunAIReq(question, _Optional Authorization "Bearer ", _Optional Qhurl "https://qianfan.baidubce.com/v2/chat/completions")Dim XMLHTTP As ObjectDim url As Stringurl Qhurl 这里替换为你实际的URLDim postD…

MacOS 安装NVM

MacOS 安装NVM 方法一&#xff1a;使用Homebrew安装nvm 打开终端&#xff08;Terminal&#xff09;&#xff0c;输入以下命令安装Homebrew&#xff1a; /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"安装nvm…

采用idea中的HTTP Client插件测试

1.安装插件 采用idea中的HTTP Client插件进行接口测试,好处是不用打开post/swagger等多个软件,并且可以保存测试时的参数,方便后续继续使用. 高版本(2020版本以上)的idea一般都自带这个插件,如果没有也可以单独安装. 2.使用 插件安装完成(或者如果idea自带插件),会在每个Con…

LabVIEW铅酸蓄电池测试系统

本文介绍了基于LabVIEW的通用飞机铅酸蓄电池测试系统的设计与实现。系统通过模块化设计&#xff0c;利用多点传感器采集与高效的数据处理技术&#xff0c;显著提高了蓄电池测试的准确性和效率。 ​ 项目背景 随着通用航空的快速发展&#xff0c;对飞机铅酸蓄电池的测试需求也…

Python----Python高级(并发编程:协程Coroutines,事件循环,Task对象,协程间通信,协程同步,将协程分布到线程池/进程池中)

一、协程 1.1、协程 协程&#xff0c;Coroutines&#xff0c;也叫作纤程(Fiber) 协程&#xff0c;全称是“协同程序”&#xff0c;用来实现任务协作。是一种在线程中&#xff0c;比线程更加轻量级的存在&#xff0c;由程序员自己写程序来管理。 当出现IO阻塞时&#xff0c;…

go语言中的反射

为什么会引入反射 有时我们需要写一个函数&#xff0c;这个函数有能力统一处理各种值类型&#xff0c;而这些类型可能无法共享同一个接口&#xff0c;也可能布局未知&#xff0c;也有可能这个类型在我们设计函数时还不存在&#xff0c;这个时候我们就可以用到反射。 空接口可…

Mac电脑上好用的压缩软件

在Mac电脑上&#xff0c;有许多优秀的压缩软件可供选择&#xff0c;这些软件不仅支持多种压缩格式&#xff0c;还提供了便捷的操作体验和强大的功能。以下是几款被广泛推荐的压缩软件&#xff1a; BetterZip 功能特点&#xff1a;BetterZip 是一款功能强大的压缩和解压缩工具&a…